قسم التربة والمياه

المزيد ...

حول قسم التربة والمياه

 افتُتح القسم مع إنشاء كلية الزراعة سنة 1966م، وقد اهتم بالتوسع في مختلف التخصصات المتعلقة بعلوم التربة والمياه وبإعداد الكوادر العلمية القادرة على إدارة وتسيير المشاريع الزراعية أو مواصلة دراستها والحصول على درجات ومؤهلات عالية، كما اهتم بتجهيز المختبرات وتزويدها بمختلف الأجهزة والمعدات الحديثة والمتطورة لاستخدامها في مجالات البحث والدراسة.

حقائق حول قسم التربة والمياه

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

73

المنشورات العلمية

26

هيئة التدريس

52

الطلبة

0

الخريجون

من يعمل بـقسم التربة والمياه

يوجد بـقسم التربة والمياه أكثر من 26 عضو هيئة تدريس

staff photo

د. ميرفت الطاهر رمضان بن محمود

ميرفت الطاهر بن محمود هي احد اعضاء هيئة التدريس بقسم التربة والمياه بكلية الزراعة طرابلس. تعمل السيدة ميرفت الطاهر بن محمود بجامعة طرابلس كـاستاذ مشارك ولها العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصها

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في قسم التربة والمياه

إستخدام المياه المصاحبة لإنتاج النفط في استنبات نبات القصب

أجريت هذه الدراسة بهدف تطبيق إحدى طرق المعالجة على المياه المالحة المصاحبة لإنتاج النفط عن طريق خلط المياه العذبة مع المياه المصاحبة بنسب خلط مختلفة (0% , 5% , 10% , 20% , 30% , 40% ,50%)، وكانت قيم التوصيل الكهربائي على التوالي (1.4 ، 4.4 ، 7.2 ، 13 ، 18.2 ، 23.1 ، 28.1 dS/m ) وذلك لبحث إمكانية استغلال الكميات الكبيرة من المياه المصاحبة في تخضير الصحراء ووقاية من زيادة التلوث الناجم عن تجميع هذه المياه في أحواض ترابية سطحية كبيرة ،صممت هذه التجربة باتباع نظام التوزيع العشوائي الكامل (CRD) حيث تم ري نبات القصب Phragmites Australis بمعاملات الخلط لمدة ثلاثة أشهر, وتم وزن المجموع الخضري والمجموع الجذري للنبات , وتقدير تراكيز العناصر الثقيلة (الحديد ، النحاس ، المنجنيز ، الزنك و الرصاص) في النبات والتربة عند بداية التجربة ونهايتها وذلك لمعرفة مدى تأثر نمو النبات بزيادة تركيز هذه العناصر في المياه المصاحبة وكذلك تم مقارنة المياه المصاحبة لإنتاج النفط المأخوذة من حقل جالو (59) بالمعايير الدولية بما يخص الري، وتركيز العناصر الثقيلة بها،أوضحت النتائج المتحصل عليها أن المياه المصاحبة لإنتاج النفط من حقل جالو (59) غير صالحة للزراعة بسبب ارتفاع ملوحتها . حيث كانت درجة التوصيل الكهربي لهذه المياه dS/m)61) وتجاوزت بذلك الحدود المسموح بها لاستعمالها لأغراض الري. وفيما يخص محتوى المياه المصاحبة للعناصر الثقيلة (الحديد , النحاس , المنجنيز , الزنك و الرصاص) وكانت على التوالي (0.36 ، 0.05 ، 0.05 ، 0.08 ، 0.015 mg/L) فإنها لم تتعد الحدود المسموح بها حسب معايير استعمالات المياه لأغراض الري ، لم تلاحظ فروق معنوية في الوزن الكلي الجاف للنبات بين معاملة المقارنة A)) (dS/m 1.4) وكل من المعاملة (B ) (dS/m 4.4) والمعاملة (C) (dS/m 7.2) والمعاملة (D) (ds/m 13) وإن النبات استطاع تحمل ملوحة وصلت إلى (dS/m 13) بينما كانت الفروق عالية المعنوية بين معاملة المقارنة (A) (dS/m 1.4) وكل من المعاملة (E) (ds/m 18.2) والمعاملة (F) (dS/m 23.1) والمعاملة (G) (dS/m 28.1) في الاتجاه السلبي . كما لوحظ وجود اختلافات معنوية بين المعاملات لوزن المجموع الخضري الجاف بين معاملة (المقارنة) (dS/m 1.4) والمعاملات ذات التوصيل الكهربائي (dS/m 18.2، 23.1، 28.1) وبالرغم من ذلك فإنه لا توجد اختلافات معنوية بين معاملة (المقارنة) (dS/m 1.4) والمعاملات ذات التوصيل الكهربائي (4.4، 7.2، dS/m 13) وأن النبات استطاع النمو بشكل جيد حتى بلغت درجة الملوحة (dS/m 13) بسبب مقاومة النبات لارتفاع الملوحة في مياه الري. ويلاحظ من خلال النتائج انخفاض وزن النبات بزيادة تركيز المياه المصاحبة لإنتاج النفط في مياه الري مما أدى إلى ارتفاع ملوحة المياه المستخدمة وبالتالي تأثر نمو النبات ، ومن ثم انعكس سلباً على وزنه وهذا ما أكده كل من (1969Balba and Soliman ) و (إسماعيل 1985) ،ولم تلاحظ فروق معنوية في وزن الجذور بين معاملة المقارنة (A) (dS/m 1.4) وكل من المعاملات (B ) (dS/m 4.4) والمعاملة (C) (dS/m 7.2) والمعاملة (D) (dS/m 13) والمعاملة (E) (dS/m 18.2) بينما كانت الفروق عالية المعنوية بين معاملة المقارنة A) ) (dS/m 1.4) وكل من المعاملة (F) (dS/m 23.1) والمعاملة (G) (dS/m 28.1) في الاتجاه السلبي،واستطاعت جذور النبات تحمل ملوحة وصلت إلى (dS/m 18.2) وهذا أعلى مما هو عليه للمجموع الخضري والتي بلغت إلى (dS/m 13 ) والذي ربما أدى إلى زيادة قدرة النبات على تحمل الملوحة المرتفعة عن طريق زيادة كثافة الجذور لتعمل على زيادة امتصاص الماء من التربة ومحاولة النبات التغلب على ارتفاع في الجهد الإسموزي بالتربة الناشئ بفعل ارتفاع الملوحة ،لم يتجاوز المحتوى الكلي من العناصر النحاس والمنجنيز والزنك الحد الأعلى للحدود الطبيعية لتراكيز هذه العناصر بالنبات ، أما عنصر الحديد فقد تجاوز تركيزه بالنبات (ppm 210.3) عند المعاملة ذات التوصيل الكهربائي (dS/m 13) الحد الأعلى للحدود الطبيعية لتركيزه بالنبات والتي تتراوح مابين (ppm 50- 100) ، وكذلك تجاوز تركيز عنصر الرصاص الذي وصل تركيزه بالنبات إلى (ppm 593) عند المعاملة ذات التوصيل الكهربائي (dS/m 13) الحد الأعلى للحدود الطبيعية لتركيزه بالنبات والتي تتراوح مابين (ppm 2- 7) وبذلك تجاوز تركيز عنصر الرصاص حدود السمية المسموح بها حيث وصل تركيز عنصر الرصاص في النبات إلى (ppm 593) في حين أن التركيز السام لهذا العنصرفي أنسجة النبات الجافة يقع مابين (ppm 30 -300 ) ويرجح سبب التركيز العالي لعنصري الحديد و الرصاص في أنسجة النبات لقدرة النبات العالية على مقاومة تراكم هذه العناصر في أنسجته ، ولذلك استخدم هذا النبات في تنقية مياه الصرف الصحي والصناعي من العناصر الثقيلة. Abstract The aim of conducting this study is to apply specific method to treat saline water that associated with oil production. In this method, Saline water mixed with Fresh water in different ratios to give the following percentages (0%, 5%, 10% , 20% , 30% , 40% , 50%). Electric water conductivity was measured in each case and the results are as following (1.4 , 4.4 , 7.2 , 13, 18.2, 23.1 , 28.1 dS/m), in order to study the possibility of utilizing the huge quantities of oil associated water in growing plants and make green areas, which can reduce pollution from accumulating wasted water in huge areas .The experiment in this study was designed and implemented according to CRD method. For which a period of Three months Phragmites Australis plants was irrigated with all mixture percentages mentioned above . Then total weight of green material, and roots were measured.Heavy metals as (Fe, Cu, Mn, Zn, Pb) was determined in both plant and in soil in beginning and at the end of this experiment. Lastly, evaluation of mineral concentration in oil associated water in JALO Field (59) was made and compared to international standards.From the results of this evaluation we concluded that oil associated water in JALO Field (59) is not suitable for irrigation due to high level of salts. The conductivity level of this water was (61 dS/m) which exceeds the allowable standards for irrigation .The heavy metals concentrations in this water, doesn’t met the allowable standards for irrigation.There was no significant differences for the dry total weight of the plant between the fresh water (A) (1.4 dS/m), and either (B) (4.4 dS/m) and (C) (7.2 dS/m) treatments (D) (13 dS/m) . Also, the plant could tolerate salinity up to (13 dS/m) meanwhile the there was big difference between treatment (A) (1.4 dS/m) and both (E) (18.2 dS/m) and treatments (F) (23.1 dS/m) and treatment (G) (28.1 dS/m) in the negative direction.Also , it was noticed that there were significant differences for the dry total weight of the green side of the plant between the treatment (1.4dS/m) and treatments which their conductivity (18.2, 23.1, 28.1 dS/m) although, there was no significant differences between treatment (1.4) and the treatments which their conductivities (4.4, 7.2, 13 dS/m). However, the plant could grow very well until salinity level (13 dS/m) . The results showed, that there was a decrease of total weight of the plant as the oil-associated water increased, which led to increase the salinity in water, which in turn affected the plant growth, and also plant weight decreased. These were also confirmed by both researchers (Balba and S0liman 1969), (إسماعيل 1985). From other side, there was no significant difference for the dry weight of the roots between the treatment (A) (1.4 dS/m), and either treatment (B) (4.4 dS/m) and treatment (C) (7.2 dS/m) and treatment (D) (13 dS/m) and treatment (E) (18.2 dS/m). Mean while there is no significant different between treatment (A) (1.4 dS/m) and both treatment (F) (23.1 dS/m) and treatment (G) (28.1 dS/m) were in the negative direction.The plant roots was able to resist salinity of up to (18dS/m), and this higher than the green part which reach to (13dS/m). This may led to increase salinity resistance of the plant by increasing root parts, which led to more water absorption from soil; therefore, the plant try to surpass the osmotic potential resulted from high salinity.The total content of Cupper, manganese, and zinc metals do not exceed the normal levels for growth of these plants. As for Iron, it exceeds the normal levels and reached up to (210.3 ppm) in the treatment (13 dS/m), but the normal levels which does not affect the growth is (50 -100 ppm). Also, the lead (Pb) exceeds the normal levels and reached up to (593 ppm) in the treatment (13 dS/m), as the normal levels (2-7 ppm). Therefore, the lead (Pb) level exceeds the allowable limit as the toxicity level of this element in the dry plant tissues ranges between (30 – 300 ppm) and the reason behind in Zinc and Iron is due to the ability of plant to resist these minerals in its tissues. A therefore, this plant could be used to purifies water from these heavy metals.
عبد الرحمن محمد السوري (2012)
Publisher's website

دراسة مدى تأثير مسحوق نبات التين الشوكي وقواعد أوراق النخيل (الكرناف) في قدرة التربة الرملية على الاحتفاظ بالماء

تم القيام بهذا البحث سنة (2006 ف) في معامل كلية الزراعة بجامعة الفاتح وذلك لدراسة مدى تأثير مسحوق نبات التين الشوكي (L) Mill Opuntia ficus-indica وقواعد أوراق النخيل المثمر (الكرناف) (L) Phoenix dactylifera في قدرة التربة الرملية على الاحتفاظ بالماء ، وذلك من حيث تأثيرها على سعة الاحتفاظ بالماء ( Water Holding Capacity) ومعامل التوصيل الهيدروليكي التشبعي Hydraulic Conductivity ) ) ، والمحتوي الرطوبي عند قيم شد مختلفة تم إضافة كل من مسحوق نبات التين الشوكي ، قواعد أوراق النخيل ( الكرناف ) و خليطهما إلى التربة الرملية بنسبة وزنيه 0 ، 2.5 ، 5 ، 7.5 % ، ولمقارنة النتائج تم إضافة محسن تجاري ( compost ) للتربة بالنسب المذكورة ، حيث بينت النتائج أن المواد المضافة أدت إلى زيادة سعة التربة بالاحتفاظ بالماء في جميع المعاملات فكانت الأفضلية لمعاملة خليط التين الشوكي والكرناف حيث سجلت 218.7 جم / كجم تربة في عينة الشاهد إلى 442.6 جم / كجم تربة عند نسبة 7.5 % في بداية التجربة و 423.8 جم / كجم تربة عند نهاية التجربة. كما بينت النتائج أن المواد المضافة أدت إلى انخفاض معامل التوصيل الهيدروليكي التشبعي للتربة الرملية في جميع المعاملات وكانت معاملة التين الشوكي أكثر انخفاضا، فقد تغير معامل التوصيل الهيدروليكي من 5 متر/ يوم عند نسبة إضافة 0% إلى 0.7 متر/ يوم عند نسبة إضافة 7.5%. في حين سجلت إضافة المحسنات زيادة في المحتوى الرطوبي لكل المعاملات عند قيم الشد 0.3، 1، 3، 15 بار. Abstract This experiment was conducted in 2006 at laboratories of the faculty of Agriculture, Alfateh university to investigate the impact of Indian fig "Opuntia ficus-indica" in powder form and date palm tree "Phoenix dactylifera leaf bases (Kurnaf) on water holding capacity, haydraulic conductivity, and water content at different tensions. Added materilas were mixed with sandy soil at 0, 2.5, 5 and 7.5% as treatments. To compare results, a commercial compost was added to the soil at the same percetages. Results showed that all treatments improved water holding capacity at all treatments, however, a mix of indian fig and palm tree base treatment was the highest at 7.5%, determined at 442.61 g/kg at the beginning of the experiment and 423.80 g/kg at its end, compared with the control which was 218.74 g/kg soiResults also showed added materials led to decrease in saturated hydraulic conductivity in all treatments, however, indian fig was the most effective, determined at 0.76 m/day at 7.5%, compared with 5.0 m/day for control. Last, all treatments showed increase in water contents at 0.3, 1, 3, and 15 bar tension.
المنتصر بالله مختار محمد القريقني (2010)
Publisher's website

DIPAC- Drip Irrigation Water Distribution Pattern Calculator

Emitter spacing and emitter flow rates should be matched with the soil’s wetting characteristics to achieve precision and high irrigation efficiency. A method for determining surface wetted radius and depth of the wetted soil volume under drip irrigation was developed. The wetted soil volume was assumed to depend on the depth of saturated hydraulic conductivity, volume of water applied, average change of moisture content and the emitter application rate. Empirical equations relating the wetted depth and width to the other parameters were obtained. Many experiments were used to verify these equations. Very good agreement between the theoretical and experimental results improves the validity of these equations. The results show that the suggested equations can be used for a wider range of discharge rates and other soil types. DIPAC will ensure that water and fertilizer reach the crop root zone precisely and efficiently. Keywords: trickle irrigation, wetting front, surface wetted radius, emitter spacing
Ahmed Ibrahim Ekhmaj, MOHAMAD S. M.AMIN(9-2006)
Publisher's website